汽车传动系统概述资料
汽车传动系统概述PPT课件
发动机
行星齿轮 变速系统
23
电力式传动系统
24
四、电力式传动系统
目前电动汽车越来越受到的关注,理由:
1、 环境污染:降低排放(零排放) ,缓解环境污 染
2、能源危机: 避免石油危机,解决能源问题
优点:
无(小)污染、无级调速、驱动平稳、噪音低、寿 命长等。
缺点:
造价高、目前电池等技术还不成熟。
第十三章 汽车传动系统概述
1
汽车传动系统的组成
机械式传动系统主要由 离合器、变速器、万向 传动装置和驱动桥组成。
万向传动装置由万向节和 传动轴组成
驱动桥由主减速器和差速 器组成。
2
汽车传动系统的组成
液力机械式传动系统主 要由液力变矩器、自动 变速器、万向传动装置 和驱动桥组成。
3
2.传动系统的功用
10
后置后驱动(RR)
特点是发动机布置在后轴之后, 用后轮驱动。
主要用于大中型客车和少数跑车。
优点:
降低车厢内的噪声; 空间利用高; 容易做到前后轴荷的分配合理。
缺点:
稳定性差; 操纵距离长,操纵机构复杂; 不容易散热,发动机的冷却条
件差。
11
后置后及重型 货车。
优点:获得最大的地 面附着条件
缺点:结构复杂, 成 本高,重量大
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全轮驱动(AWD)
15
全轮驱动(AWD)
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17
三、汽车传动系统的类型
汽车传动系统
机械式 液力式
液力式传动系统 静液式传动系统
电力式
18
液力式传动系统
液力机械式传动系统
特点是组合运用液力传动和机械 传动。
结构紧凑; 无传动轴穿过地板,增加乘坐空间; 有助于提高车辆的操纵稳定性。
汽车传动系统
四、传动系布置方案
2. FF — 发动机前置前轮驱动
应用车型:轿车(如:桑塔纳、捷达、奥迪 等)
特点:装配 紧凑,省去 了万向节和 传动轴;发 动机横置时, 主减速可以 采用简单的 圆柱齿轮副; 提高了汽车 高速行驶时 的操纵稳定 性。
四、传动系布置方案
3. RR — 发动机后置后轮驱动
优点:对于大客车,更容易做到汽车总质量在前后车轴之 间的合理分配;车厢内噪声低,空间利用率高。 缺点:发动机冷却条件差;发动机、离合器和变 速器的操 纵机构较复杂;要设置万向传动和角传 动装置。 应用车型:大、中型客车;少数轿车和微型车
四、传动系布置方案
注意:这里的布置方案是针对机械式传动系 1. FR — 发动机前置后轮驱动 2. FF — 发动机前置前轮驱动 3. RR — 发动机后置后轮驱动 4. MR — 发动机中置后轮驱动 5. nWD — 全轮驱动
四、传动系布置方案
1. FR — 发动机前置后轮驱动
优点:前后轮的质量比较理想。 缺点:需要一根较长的传动轴,既增加了车重,又影响了 传动系的效率。 应用车型:大、中型货车;部分轿车和客车
离合器 变速器 万向节 传动轴
半轴
主减速器
差速器
万向传动装置 驱动桥
机械式传动系一般组成及布置示意图
三、传动系组成
机械 式传 动系 一般 组成
离合器 变速器 万向传动装置
万向节 传动轴
驱动桥
主减速器 差速器
半轴
动力传递路线:
发动机 →离合器 →变速器 →万向传动装置 →驱动桥 (主减速器→差速器→半轴)→驱动车轮
1. 分离彻底 2. 接合柔和 3. 从动部分的转动惯量要尽可能小 4. 散热良好 5. 操纵轻便
汽车传动系统详细讲解共12页文档
汽车传动系统详细讲解以前我们介绍过汽车车身尺寸的意义和汽车心脏发动机的基本构造,然而汽车要行驶在道路上必须先使车轮转动,要如何将发动机的动力传送到车轮并使车轮转动?负责传递动力让汽车发挥行驶功能的装置就是传动系统,汽车没有了它就会成为一台发电机或坐人的空壳,并且还是一台烧钱的机器了。
在基本的传动系统中包含了负责动力连接的装置、改变力量大小的变速机构、克服车轮之间转速不同的差速器,和联结各个机构的传动轴,有了这四个主要的装置之后就能够把发动机的动力传送到轮子上了。
一、动力连接装置1. 离合器:这组机构被装置在发动机与手动变速箱之间,负责将发动机的动力传送到手动变速箱。
汽油发动机车辆在运行时,发动机需要持续运转。
但是为了满足汽车行驶上的需求,车辆必须有停止、换档等功能,因此必须在发动机的外连动之处,加入一组机构,以视需求中断动力的传递,以在发动机持续运转的情形之下,达成让车辆静止或是进行换档的需求。
这组机构,便是动力连接装置。
一般在车辆上可以看到的动力连接装置有离合器与扭力转换器等两种。
离合器这组机构被装置在发动机与手动变速箱之间,负责将发动机的动力传送到手动变速箱。
如图所示,飞轮机构与发动机的输出轴固定在一起。
在飞轮的外壳之中,以一圆盘状的弹簧连接压板,其间有一摩擦盘与变速箱输入轴连接。
当离合器踏板释放时,飞轮内的压板利用弹簧的力量,紧紧压住摩擦板,使两者之间处于没有滑动的连动现象,达成连接的目的,而发动机的动力便可以通过这一机构,传递至变速箱,完成动力传递的工作。
而当踩下踏板时,机构将向弹簧加压,使得弹簧的外围翘起,压皮便与摩擦板脱离。
此时摩擦板与飞轮之间已无法连动,即便发动机持续运转,动力并不会传递至变速箱及车轮,此时,驾驶者便可以进行换档以及停车等动作,而不会使得发动机熄火。
2. 扭力转换器:这组机构被装置在发动机与自动变速箱之间,能够将发动机的动力平顺的传送到自动变速箱。
在扭力转换器中含有一组离合器,以增加传动效率。
传动系统
当车辆在转向时,左、右二边的轮子会产生不同的转速,因此左、右二边的传动轴也会有不同的转速,于是 利用差速器来解决左、右二边转速不同的问题。
将经过变速系统传递出来的动力,传递至差速器进而产生驱动力道的机构。
在具备了基本的传动系统组件之后,汽车工程师会依据使用目的的需要,将传动系统设计为二轮传动(2WD) 或四轮传动(4WD)的型式。
同时,再汽车长时间停驻时,以及在发动机不停止运转情况下,使汽车暂时停驻,传动系应能较长时间中断 传动状态。为此,变速器应设有空挡,即所有各档齿轮都能自动保持在脱离传动位置的档位。
当汽车转弯行驶时,左右车轮在同一时间内滚过的距离不同,如果两侧驱动轮仅用以根刚性轴驱动,则二者 角速度必然相同,因而在汽车转弯时必然产生车轮相对于地面滑动的现象。这将使转向困难,汽车的动力消耗增 加,传动系内某些零件和轮胎加速磨损。所以,我们需要在驱动桥内装置具有差速作用的部件——差速器,使左 右两驱动轮可以以不同的角速度旋转。
传动系统
汽车的系统
01 简介
03 工作原理 05 作用
目录
02 布置型式 04 组成
传动系统一般由离合器、变速器、万向传动装置、主减速器、差速器和半轴等组成。其基本功用是将发动机 发出的动力传给汽车的驱动车轮,产生驱动力,使汽车能在一定速度上行驶。
简介
对于前置后驱的汽车来说,发动机发出的转矩依次经过离合器、变速箱、万向节、传动轴、主减速器、差速 器、半轴传给后车轮,所以后轮又称为驱动轮。驱动轮得到转矩便给地面一个向后的作用力,并因此而使地面对 驱动轮产生一个向前的反作用力,这个反作用力就是汽车的驱动力。汽车的前轮与传动系一般没有动力上的直接, 因此称为从动轮。
作用
减速变速 实现汽车倒驶
汽车基础知识——汽车传动系统概述
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汽车传动系统概述
【汽车传动系统的组成和功能】
汽车传动系统的基本功用是将发动机发出的动力传给驱动轮。
组成现代汽车普遍采用的是活塞式内燃机,与之相匹配的传动
系统大多是采用机械式或液力机械式的。
部分轿车的发动机纵向
布置在汽车的前部,并且以后轮为驱动轮,其传动系统的组成和
布置见(右图)。
发动机发出的动力依次经过离合器1、变速器2
和万向节3,以及安装在驱动桥4中的主减速器、差速器和半轴,
最后传到驱动车轮。
1.离合器
2.变速器
3.万向节
4.驱动轴传动系统的一般组成及布置功能传动系统的首要任务是与发动机协同工作,以保证汽车能在不同使用条件下正常行驶,并且有良好的动力性和燃油经济性。
为此任何形式的传动系统都必须具有如下功能:
1.实现汽车减速增距,方便起步、加速
2.实现汽车变速
3.实现汽车倒车
4.必要时中断传动系统的动力传递
5.应使车轮具有差速功能,方便转弯
【汽车传动系统布置方案】
1.发动机前置前轮(F F )驱动
2.发动机前置后轮(FR)驱动
3.发动机后置后轮(R R )驱动
4.发动机中置后轮(MR)驱动
5.全轮驱动(nWD)。
汽车原理与构造--第二章 汽车传动系
内容提要
• • • • • 2-1传动系概述 2-2离合器 2-3变速器与分动器 2-4自动变速器 2-5万向传动装置与驱动桥
2-1 传动系概述
一、传动系的功用及组成 基本功用:将发动机发出的动力传递给驱 动车轮。
组成:离合器、变速器、万向传动装置、 主减速器、差速器、半轴及驱动车轮。
为何要采用同步器进行换档?
功用:使结合套与待啮合齿圈迅速同步,缩短 换档时间,同时防止啮合时齿间冲击。
分类: 常压式 惯性式 自行增力式
(一)锁环式惯性同步器
1)组成
2)结构
(二)锁销式惯性同步器
三、换挡机构
1、功能:保证驾驶员 能准确可靠地进行挂 档和退档操作。 2、组成:操纵杆(变速 杆)、拨叉、拨叉轴、 安全装置 (传动杆 系)——远距离操纵 时要求:刚度好、间 隙小。
Balance patch rear patch
Undee spring billet
Former patch Press patch Driven set form Driven set billet
Driven set hub
扭转减振器从动盘
扭转减振器:减振器盘 和减振器弹簧构成, 将从动盘和盘毂弹性 连接
作用:避免传动系共振, 缓和制动时对传动系 的冲击。
Friction bur
Undee spring billet
Driven set hub
spacer spool special type rivet friction wafer Driven set billet Absorber spring
二、手动变速器构造及其工作原理
1、组成: 传动机构(壳内) 、操纵机构(盖上) 2、分类: 三轴式变速器:应用于FR的汽车上 二轴式变速器:应用于FF及RR的汽车上 3、功用: 传动机构:改变转速比 操纵机构:实现换档
传动系统
传动系统 第十三章 传动系统概述一、传动系的功用 汽车发动机所发出的动力靠传动系传递到驱动车轮。
传动系具有减速、变速、倒车、中 断动力、轮间差速和轴间差速等功能,与发动机配合工作,能保证汽车在各种工况条件下的 正常行驶,并具有良好的动力性和经济性。
二、传动系统的类型及组成 按结构和传动介质分类,传动系具有机械式、液力式、电力式三种类型。
1. 机械传动 机械传动系一般由离合器、变速器、万向传动装置、主减速器、差速器和半轴等组成。
1 离合器2 变速器 3 万向节 4 驱动桥 7 主减速器 8 传动轴5 差速器 6 半轴图 13-1机械式传动系统的组成及布置示意图2. 液力传动 液力传动 (此处单指动液传动) 是利用液体介质在主动元件和从动元件之间循环流动过 程中动能的变化来传递动力。
液力传动装置串联一个有级式机械变速器, 这样的传动称为液 力机械传动。
图 13-2液力传动系统的组成及布置示意图3. 电力传动 电传动是由发动机驱动发电机发电, 再由电动机驱动桥或由电动机直接驱动带有减速器 的驱动轮。
图 13-2电力传动系统的组成及布置示意图三、机械式传动系的布置形式 汽车布置形式反映发动机、 驱动桥和车身的相互关系, 对汽车的使用性能也有很重要的 影响。
机械传动系的布置型式常见的有以下五种:一种为发动机、离合器、变速器等构成的 整体置于汽车前部,驱动桥也置于汽车前部,称之为前置前驱动,简称为 FF 型(图 3–48a) ; 另一种为发动机、离合器、变速器等构成的整体置于汽车前部,驱动桥则置于汽车后部,称 之为前置后驱动, 简称为 FR 型 (图 3–48b) 第三种是发动机后置后轮驱动 ; (RR) 3–48c) (图 ; 第四种是发动机中置后轮驱动(MR) ;最后一种是全轮驱动(nWD) (图 3–48e) 。
(a)前置前驱(b)前置后驱 图 13-3(c)后置后驱 传动系统布置形式(d)中置后驱(e)四轮驱动第十四章 离合器 第一节 概述一、离合器的基本功用 离合器是汽车传动系统中直接与发动机相连接的部件,其功用为: 1. 在汽车起步时,通过离合器主、从动部分之间的滑磨、转速的逐渐接近,确保汽车 起步平稳。
汽车传动系统介绍
差速器
1、离合器
功用
1、使发动机与传动系逐渐结合,保证汽车平稳起步。 2、暂时切断发动机与传动系的联系,便于发动机的
起动和变速器的换档。 3、限制所传递的扭矩,防止传动系过载。
离合器的种类
摩擦式离合器
湿式 干式
分类
液力偶合器
电磁离合器
目前,与手动变速器相配合的绝大多数离合器为干式摩擦式离 合器,按其从动盘的数目,又分为单盘式、双盘式和多盘式等 几种。湿式摩擦式离合器一般为多盘式的,浸在油中以便于散 热。
电力式传动系 由发动机驱动的发电机与牵引电动机构成,牵引电动机可用一个与传动轴和 驱动桥相连,也可以在每个驱动轮上单装一个电动机,还要有减速机构装在
车轮边上,这种车轮叫电动轮。
四、传动系的组成
组成
离合器 变速器 传动轴 万向节 主减速器
差速器 半轴
变速器
传动轴
半
Hale Waihona Puke 轴 驱动桥发动机离合器
主减速器
万向节
• 分类: 直接操纵式 远距离操纵式
变速操纵机构
直
接
远
式
距 离
换
操
档
纵 式
操
纵
K1
V08 M11
精灵变速箱 - H314.5A手动机械变速箱
4 5
2
3
R
1
换档锁止机构
1)自锁装置
自锁弹簧
自锁钢球
拨叉轴
互锁钢球
互锁销
2)互锁装置工作原理
空档状态 拨叉轴
互锁销
互锁钢球
3)倒档锁
倒档拨块 倒档锁弹簧
丰田全浮式
Jeep半浮式半 轴
液力变矩器
汽车传动系统
汽车传动系统传动系统是指将发动机的动力转变为车轮的运动能力的一系列装置和部件,它是汽车的核心部件之一。
传动系统的设计和性能直接影响着汽车的动力性、燃油经济性和行驶舒适性。
本文将从传动系统的组成部分和工作原理两方面进行阐述。
一、传动系统的组成部分传动系统由多个关键部件组成,其中包括:1. 发动机:作为传动系统的动力源,发动机通过燃烧燃料产生的动力输出给传动系统。
2. 变速器:用于改变发动机输出转速和扭矩的装置,常见的变速器包括手动变速器和自动变速器。
3. 离合器:用于实现发动机与变速器之间的连接和分离,使得驱动力能够顺利传递到传动系统中。
4. 传动轴:将发动机的动力传输到驱动轴上,通常由多节轴段组成。
5. 驱动轴:将动力从传动轴传递到车轮,并通过差速器等装置使得车轮能够转动。
6. 轮毂:固定在驱动轴上,支撑和驱动车轮转动的部件。
以上是传动系统的基本组成部分,不同类型的汽车传动系统可能存在细微的差异和其他附属部件。
二、传动系统的工作原理传动系统通过将发动机的动力传递到车轮,实现汽车的行驶。
其工作原理如下:1. 发动机启动后,通过离合器使发动机与变速器连接,发动机输出的动力传递到变速器。
2. 变速器根据驾驶员的操作,通过齿轮的组合和切换来改变发动机输出的转速和扭矩。
3. 经由传动轴,发动机输出的动力传递到驱动轴上。
4. 驱动轴通过差速器等装置将动力分配给车轮,使车轮能够转动。
5. 轮毂固定在驱动轴上,将动力直接传递给车轮,从而推动汽车行驶。
通过以上工作原理,传动系统能够有效地将发动机的动力传递到车轮,使汽车获得足够的动力和扭矩来行驶。
总结:传动系统作为汽车的核心部件之一,起着将发动机动力传递到车轮的关键作用。
它由发动机、变速器、离合器、传动轴、驱动轴和轮毂等组成部分组成,并通过一系列的工作原理实现动力传递。
了解传动系统的组成和工作原理有助于我们更好地理解汽车的运行机制,从而保证车辆的正常运行和维护。
提醒:对于汽车的传动系统,及时的保养和维护至关重要。
汽车传动系知识点总结
汽车传动系知识点总结一、汽车传动系统的组成部分汽车传动系统主要包括离合器、变速箱、传动轴、传动齿轮和差速器等部件。
这些部件共同协作,使得发动机产生的动力得以传输至车轮,从而推动汽车前进。
1. 离合器:离合器是连接发动机和变速箱之间的部件,它可以实现发动机和变速箱的分离和连接。
当驾驶员踩下离合器踏板时,发动机与变速箱之间的连接就会断开,从而实现换挡或停车。
离合器由离合器盘、压盘和释放器等部件组成。
2. 变速箱:变速箱是汽车传动系统的核心部件,它可以改变发动机输出转速,并将动力传递至传动轴。
变速箱通常分为手动变速箱和自动变速箱两种类型,不同类型的变速箱采用不同的工作原理和结构。
3. 传动轴:传动轴是将发动机产生的动力传输至车轮的关键部件,它连接变速箱和车轮,并通过传递轴上的传动齿轮来实现动力输出。
4. 传动齿轮:传动齿轮位于传动轴上,它通过齿轮之间的啮合传递动力,实现发动机输出转矩的调节和传递。
5. 差速器:差速器位于车轮之间,它能够使车轮以不同的转速转动,从而使车辆能够顺利转弯。
差速器还可以避免车辆在转弯时出现打滑或侧滑等现象。
以上就是汽车传动系统的主要组成部分,它们共同协作,使得车辆能够顺利行驶并完成各项操控。
二、汽车传动系统的工作原理汽车传动系统的工作原理是将发动机输出的动力通过传动轴传递至车轮,从而推动汽车前进。
具体工作原理如下:1. 发动机输出动力:发动机通过燃烧燃料产生的动力通过曲轴输出,并通过离合器连接至变速箱。
2. 变速箱调节转速:变速箱通过齿轮组的组合来实现对发动机输出转速的调节,从而满足不同车速和扭矩需求。
3. 传动轴传递动力:变速箱输出的动力通过传动轴传递至车轮,因此汽车得以行驶。
4. 差速器转向调节:差速器使车轮能够以不同的转速转动,从而实现车辆的转弯操作。
以上就是汽车传动系统的工作原理,通过这些部件的协作,汽车得以行驶并完成各项操控。
三、汽车传动系统常见故障及维护保养汽车传动系统是汽车的核心部件之一,它的正常工作对于车辆的性能和安全有着重要的影响。
汽车传动系统概述
1.1 汽车传动系统功 用 为了保证汽车在复杂工况下正常行驶,并具有良好的动力性
和经济性,传动系必须具备以下功能:
1.减速增矩-(主减速器)
发动机产生的扭矩作用在驱动轮上,使得驱动轮给地 面一个作用力,同时,地面给驱动轮一个相反的作用力,此作 用力就是驱动力,当驱动力大于汽车所受到的全部阻力时,汽 车才能正常行驶。如果把发动机产生的最大扭矩直接加在驱动 轮上,汽车所获得的驱动力不足以克服其所受的阻力,汽车不 能正常行驶,而发动机的转速也过高而不能直接加在车轮上, 因此,在发动机与驱动轮之间必须配置传动系统,使得驱动轮 相对于发动机而言,扭矩增大,转速降低。
优点:便于整车总布置,轴荷分配合理,车厢地板不受传动 影响,有利于降低地板高度和整车重心,有利视野和 车头造型,车内空间利用率高,车内噪音低,便于前 门上下客,上坡驱动力不受影响;
缺点:操纵机构复杂,发动机散热差。
1-发动机
2-离合器
3-变速器
4-角传动器
5-万向传动机构
6-驱动桥
5.全轮驱动(nWD)-越野车、高级轿车(4×4或6×6)
1.3 常见机械式传动系统的布 置形式
(a)发动机前置后驱动-FR方式 (b)发动机前置前驱动-FF方式 (c)发动机中置后驱动-MR方式 (d)发动机后置后驱动-RR方式 (e)全轮驱动-nWD方式
1.发动机前置后轮驱动(FR)-4×2型典型部置方案
优点:前后桥轴荷分配较理想,上坡时地面附着力利用好; 缺点:需很长传动轴,增加车重,影响传动效率。 如:解放CA1091,东风EQ1090E,BJ1041等。
3.静液式传动系统
工作原理: 通过液体介质的静
液力能的变化来传动的。 优点:便于操作控制, 简化结构,增加车身的 密封性。 缺点:机械效率低,成 本高,寿命和可靠性不 理想。
汽车传动系统
汽车动力传递装置
01 的组成和作用
目录
02 纯电动
03 重要指标
04 常见故障
05 故障的解决方式
汽车传动系统是由一系列具有弹性和转动惯量的曲轴、飞轮、离合器、变速器、传动轴、驱动桥等组成。动 力经发动机输出,经离合器,变速箱增扭变速后、传动轴、主减速器、差速器、半轴传递到驱动车轮。
的组成和作用
1
离合器
2
万向传动装置
3
驱动桥
4
半轴结合工具,其由主动部分(飞轮、离合器盖等)、从动部分(摩擦片)、压紧 装置(膜片弹簧)和操纵机构组成。作用主要有以下几点:①保证汽车平稳的起步;②保证挡位改变时的顺滑性;; ③防止传动系统过载造成机件损坏。变速器是实现不同行驶路况下的行驶速度改变的重要工具,主要有变速器壳、 盖、输入轴、输出轴、中间轴、倒挡轴、齿轮、轴承、油封、操纵机构等组成,利用不同直径的齿轮啮合实现转 速和转矩的转变,为实现变速变矩、实现汽车倒行、中断传输动力和实现动力传输的功能。
手动变速器(MT)也就是通俗讲的手动挡,是需要驾驶者在使用汽车时根据个人意愿和实际情况自我调节汽 车的一种变速方式。它通过大小不同的齿轮在驾驶者的操控下完成高速和低速的不同动力传输需求。采用新型技 术进行技术升级是MT发展的道路,可采用以下几种方法:①采用高性能的钢材,增加齿轮的刚度,减少变速器齿 轮在转动过程中的变形磨损,增加齿轮间的结合,减少滑动产生的能量损失;②采用不同的轴承结构,用球和柱 轴承结构替换锥轴承,减少齿轮转动的摩擦错位带来的能量损失;③采用高性能的润滑剂,减少换挡时齿轮的摩 擦,增加契合度减少能量损失;④减少变速器润滑油的油量,可以减少汽车在空载时能量损失6%~8%。
综合评价指标优化设计是指汽车动力传动系中的动力性指标与燃料经济性指标,综合评价两项指标并获取匹 配的指标参数,提高汽车动力传动系的工作效率。常规理论中,汽车动力传动系的动力性能指标越高,燃料经济 性能指标也会越高,因为汽车传动时需要消耗燃料,传动需求量越大燃料消耗越高,所以两项指标优化匹配时容 易出现矛盾问题,只能选择最佳的匹配值,才确保综合评价指标的合理性。综合评价指标中专门分析汽车原地起 步状态下,连续执行换挡与加速,换挡加速的时间和多工况行驶中的燃料经济性指标实行加权值处理,把加权值 当做综合评价指标,就可以获取最佳的综合评价指标匹配值。
汽车传动系统ppt
02
汽车发动机系统
发动机的基本构造及工作原理
发动机的基本构造
发动机是汽车的动力源,由曲柄连杆机构、配气机构、燃油供给系统、润滑系统 、冷却系统和点火系统等组成。
工作原理
发动机通过将燃料燃烧产生的热能转化为机械能,推动活塞运动,从而产生动力 。
发动机的性能指标及影响因素
性能指标
主要包括功率、扭矩、油耗、排放等。
调整间隙
定期调整离合器间隙,以 保证其正常工作。
06
汽车传动系统的发展趋势与挑战
新能源汽车对传统汽车传动系统的挑战
01
驱动方式的改变
新能源汽车采用电力驱动方式,改变了传统汽车燃油发动机的传动方
式,对汽车传动系统带来挑战。
02
电池技术的瓶颈
新能源汽车的电池技术尚未完全成熟,电池的续航里程、充电速度和
2023
汽车传动系统ppt
目录
• 汽车传动系统概述 • 汽车发动机系统 • 汽车变速器系统 • 汽车传动轴系统 • 汽车离合器系统 • 汽车传动系统的发展趋势与挑战
01
汽车传动系统概述
汽车传动系统的定义与组成
汽车传动系统的定义
汽车传动系统是车辆的动力传输系统,它负责将发动机产生 的动力传递到车轮,从而驱动车辆行驶。
定期检查
定期检查传动轴的连接处是否 松动、轴承是否损坏等。
更换润滑油
定期更换传动轴的润滑油,保持 传动轴的润滑。
避免超载
避免长时间超载行驶,防止对传动 轴造成过大的负荷。
05
汽车离合器系统
离合器的分类及工作原理
离合器的分类
机械式离合器、液压式离合器、电磁式离合器等。
工作原理
通过机械、液压或电磁方式传递发动机动力,控制传动系统的接合和分离,以保 证车辆的平稳起步和换挡。
汽车结构原理 传动系 详解
3.压紧机构 16个沿圆周分布的螺旋弹簧31 4.分离机构 4个分离杠杆25、分离轴承26、回位弹簧27、分离套筒28、分离叉30
(注意:自由间隙)
5.机械式操纵机构
分离杠杆:浮动销支承
离合器操纵机构运动干涉问题在周布弹簧离合器中的分离杠杆与压盘连接处,
压盘要前后作直线运动;分离杠杆外端要围绕支点作圆弧运动,这样就会发生 运动干涉。为解决这一问题,把分离杠杆支点作成浮动式的。分离杠杆的孔做 的比连接销轴大一些,在销轴一侧铣出平面,并在此平面与孔之间放一滚柱, 使分离杠杆可相对支点沿离合器径向作少量移动,从而避免了运动干涉。膜片 弹簧与压盘之间能相对滑动,自然就可以消除上面这种分离机构的干涉问题。
2、膜片弹簧离合器的工作原理
分离钩
前后钢丝 支撑环
3、膜片弹簧的弹பைடு நூலகம்特性及其特点
膜片弹簧兼起压紧弹簧和分离杠杆的双重作用,使得离合器的 结构大为简化,并显著地缩短了离合器的轴向尺寸。膜片弹簧与压盘 整个圆周方向接触,压紧力分布均匀,摩擦片接触良好,磨损均匀。 膜片弹簧由制造保证其内端处于同一平面,不存在分离杠杆工作高度 的调整。在离合器分离的接合过程中,膜片弹簧与分离钩及支承环之 间为接触传力,不存在分离杠杆的运动干涉。膜片弹簧具有非线性的 弹性特征,能随摩擦片的磨损自动调节压紧力,传动可靠,不易打滑, 且离合器分离时操纵轻便。膜片弹簧中心位于旋转轴线上压紧力几乎 不受离心力的影响。
3.结合过程 缓慢抬起离合器踏板,传递的转矩逐渐增大,离合器从打滑到部分
打滑到完全结合。
2.2、摩擦离合器
摩擦式离合器的类型
按从动盘的数目不同 单片、双片和多片离合器;
按弹簧的类型和布置形式不同 周向布置多个弹簧离合器、中央弹簧离合器,斜置弹簧离合器
第一章 汽车传动系统概述PPT课件
二、汽车传动系统的布置方案
2.2 典型的汽车传动系布置方案 RR——发动机后置后驱方案
应用范围:大、中型客车。 优点:1)起动、加速时驱动性能好;2)轻便;3)车内空间 较为宽敞;4)降低车厢内的噪声。 缺点:1)急转向时,车体侧倾难以控制;2)助力转向的操纵 距离长,操纵机构复杂;3)无迎风,不容易散热,发动机的 冷却条件差。
4)配合转向系统,实现车辆行驶方向的控制, 并保证车辆的操纵稳定性;
5)配合制动系统,保证车辆的制动性。
二、各系统的作用与组成
2、行驶系统(Suspension System): 组成:
车架(Frame) 车桥(Axle) 车轮与轮胎(Wheels and Tires) 悬架(Suspension)
制动系统
转向系统
行驶系统
传动系统
• 二、各系统的作用与组成 1、传动系统(Power Train):
作用:将发动机产生的驱动力矩和转速,以一定 的关系和要求传递到车轮的系统。 组成:离合器(Clutch)及其操纵
变速器(Transmission)及其操纵 万向节(Universal Joints)与 传动轴(Properller/Driver Shaft) 驱动桥(Power/Driving Axle)
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提问与解答环节
Questions And Answers
谢谢聆听
·学习就是为了达到一定目的而努力去干, 是为一个目标去 战胜各种困难的过程,这个过程会充满压力、痛苦和挫折
Learning Is To Achieve A Certain Goal And Work Hard, Is A Process To Overcome Various Difficulties For A Goal
汽车传动系统简介
传动系统简介孙国正 机硕1203班一、传动系的作用及流程⑴传动系作用① 输出和中断功率和扭矩② 变矩变速⑵FSAE 动力传输流程二、各部件结构与原理1、离合器● 结构发动机离合器变速箱主减动器差速器车轮半轴●离合器组成部分(1)主动部分:飞轮、压盘、离合器盖等;(2)从动部分:从动盘、从动轴(即变速器第一轴);(3)压紧部分:压紧弹簧;(4)操纵机构:分离杠杆、分离杠杆支承柱、摆动销、分离套筒、分离轴承、离合器踏板等。
●功用1. 平顺接合动力,保证汽车起步平稳。
2. 迅速彻底分离动力,便于换档。
3. 保护作用,防止传动系超载。
●工作状态离合器分为三个工作状态,即不踩下离合器的全连动,部分踩下离合器的半连动,以及踩下离合器的不连动。
当车辆在正常行驶时,压盘是紧紧挤靠在飞轮的摩擦片上的,此时压盘与摩擦片之间的摩擦力最大,输入轴和输出轴之间保持相对静摩擦,二者转速相同。
当车辆起步时,司机踩下离合器,离合器踏板的运动拉动压盘向后靠,也就是压盘与摩擦片分离,此时压盘与飞轮完全不接触,也就不存在相对摩擦。
最后一种,也就是离合器的半连动状态。
此时,压盘与摩擦片的摩擦力小于全连动状态。
离合器压盘与飞轮上的摩擦片之间是滑动摩擦状态。
飞轮的转速大于输出轴的转速,从飞轮传输出来的动力部分传递给变速箱。
此时发动机与驱动轮之间相当于一种软连接状态。
2、变速器●结构:●作用变速器的主要作用是扩大驱动轮的扭矩和转速范围,以适应汽车在不同工况下行驶的需要。
传动比:3、主减速器●结构:PS:汽车主减速器最主要的作用,就是减速增扭。
①保证变速器置最高档时,汽车有足够的牵引力以克服行驶阻力而获得最高车速;②将输入的转矩增大并相应降低转速。
4、差速器●结构●作用:1、使左右车轮以不同的速度进行纯滚动行驶。
2、将主减速器传来的扭矩平均地分给左右半轴,使两侧的车轮驱动力相等。
●工作原理:当转弯时,由于外侧轮有滑拖的现象,内侧轮有滑转的现象,两个驱动轮此时就会产生两个方向相反的附加力,由于“最小能耗原理”,必然导致两边车轮的转速不同,从而破坏了三者的平衡关系,并通过半轴反映到半轴齿轮上,迫使行星齿轮产生自转,使外侧半轴转速加快,内侧半轴转速减慢,从而实现两边车轮转速的差异。
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第二篇 汽车传动系统
第三篇 汽车行驶系统
第四篇 汽车转向系统
第五篇 汽车制动系统
第二篇 汽车传动系统
第十三章
汽车传动系统概述
第十四章
第十五章 第十六章 第十七章 第十八章
离合器
变速器与分动器 自动变速器 万向传动装置 驱动桥
第十三章 汽车传动系统概述
13.1 汽车传动系统的功用
13.3.1 前置后驱动 (FR)
13.3 机械式传动系统的布置方案
13.3.2 前置前驱动 (FF)
发动机纵置在前
1.
发动机纵置在后
发动机;2. 离合器;3.变速器;4. 主减速器;5. 驱动轴;6、7. 动力总成支承
发动机横置驱动轴左右等长
发动机横置驱动轴左右不等长
特点:无万向节和传动轴,传动线路短、结构简单,车身底板可以降低,有助于提高 高速时的行驶稳定性。主要用于微型和轻型轿车,在中、高级轿车中应用也较多.
发动机 传动轴 主减速器 变速器 离合器 6、7 发动机动力总成支承 离合器、变速器布置在前 8、9 传动箱支撑 离合器、变速器布置在后
特点:传动路线较长,发动机只能采用纵置布置,但是后轮可以得到的驱动 力较大,容易获得比较理想的轴荷分布和较佳的汽车性能,主要用于货车、 部分客车和部分高级轿车。
13.3 机械式传动系统的布置方案
4 、交流发电机交流电动机(交-交系 统)
汽车发动机驱动一台同步交流发电机
,交流发电机的输出输送给变频器, 变频器向交流牵引电动机输送频率可 控的交流电。在交 — 交系统中,对变 频技术和电动机的结构都有较高的要 求,因此目前尚未得到广泛应用。
13.3 机械式传动系统的布置方案
13.3.1 前置后驱动 (FR)
电力式传动系统
•基本组成: 1离合器 2发电机 3控制器 4电 动机 5驱动桥 6导线
•电传动是由发动机带动 发电机发电,再由电动机 驱动驱动桥或由电动机直 接驱动带有轮边减速器的 驱动轮(电动轮)。
混合动 力汽车
•电力传动系统的优点:汽车的总体布置简化、灵 活;起动及变速平稳,冲击小,有利于延长车辆的 使用寿命;具有无级变速特性,有助于提高平均车 速;将电动机改为发动机用作制动可提高行驶安全 性;操纵简化等。 •缺点:质量大、效率低、消耗较多的有色 金属——铜等。
电力传动系统根据装用的发电机和牵引电动机的 形式,可以分为以下几种。 1、直流发电机—直流电动机系统(直-直系统)
优点:发电机发出的电能可以不通过任何装置的转换 ,而直接送到牵引电动机,系统的结构简单。 缺点:直流电动机的体积大,质量大且成本高,转速 不能太高等。
2、交流发电机--直流电动机(交-直系统) •提高转速、缩小体积、运行可靠和维修简便等。 •该系统的发电机为三相交流发电机,经过大功率的 硅整流器整流后,把直流电输送给直流牵引电动机。 •在多数电动汽车(公交电车)上采用交—直电力传 动系统。
•缺点:传动效率较低、造价高、寿命与可靠性不理 想。目前只用于少数特种车辆。
还有一种方案是 每一个驱动轮上 都设置一个液压 马达。 主减速器、差速 器和半轴等机械 传动部件都可取 消。
13.2 汽车传动系统的类型和组成
13.2.3 电力式传动系统
主动部件是由发 动机驱动的发电 机,从动部件是 牵引电动机。 可采用一个电动 机与传动轴或驱 动桥相连;也可 在每个驱动轮旁 安装一个电动机。 后一情况电动机 的动力需要通过 减速机构传到驱 动轮上。
13.3 机械式传动系统的布置方案
13.3.3 后置后驱动 (RR) 2.客车布置
发动机纵置
发动机横置 1. 发动机 2. 离合器 3.变速器 4. 传动轴 5. 主减速器
可能需要增加万向传动装置和角传动装置,容易做到总质量在前、后轴之间 的合理分配,乘客仓内的空气质量较好,也存在发动机的冷却条件较差等问题。
•液力机械传动--液力变矩器串联一个有级 式机械变速器。
•优点:组合运用液力传动和机械传动,能 满足各种汽车行驶工况的要求。 •缺点:结构较复杂,造价较高,机械效率 较低等。 •应用:中高级轿车和部分重型货车;中级 以下的有些轿车也采用。
3)液压传动(静液传动 )系统
•基本组成: 1离合器 2液压泵 3控制阀 4液 压马达 5驱动桥 6油 管 •靠液体传动介质静压力能的变化来传递能量。发动 机输出的机械能通过液压泵转换成液压能,然后再 由液压马达将液压能转换成机械能。 •优点:布置灵活、无级变速等;
13.3 机械式传动系统的布置方案
13.3.5 四轮驱动(4WD)
FR基础上变型
RR基础上变型
FF基础上变型
增设了分动器,把变速器输出的功率 分成两路,一路到前驱动桥,另一 路到后驱动桥。充分利用所有车轮 与地面之间的附着力,增强了汽车 在坏路面行驶通过能力,主要用于 越野车及重型货车。
6 .前动桥
Байду номын сангаас
13.2.2液力传动(动液传动)系统
基本组成:1液力变矩器 2自动器变速器 3万向 传动 4驱动桥 5主减速 器 6传动轴
•它靠液体介质在主动元件和从动元件之间循环流动 过程中动能的变化来传递动力。 •动液传 动装置 液力偶 合器 液力变 矩器 --能传递转矩不能改变转矩 大小。 --既能传递转矩又能改变转 矩大小,还能实现无级变速。
13.3 机械式传动系统的布置方案
13.3.4 中置后驱动(MR)
1. 发动机;2. 离合器;3.变速器; 4. 传动轴; 5. 中间支承;6. 主减速器 传动轴带中间支承 传动轴带中间支承
发动机布置在前后轴之间,用后轮驱动。很少采用,少数城市客车 和铰接上采用。相对于RR型来说,发动机总成离驾驶员较近,操作 起来更方便一些。
发动机纵置在后轴之后
发动机横置在后轴之前
发动机横置在后轴之后
结构紧凑,但整套动力传动系 都在后部,后轮负荷较大,对 汽车操纵稳定性不利,容易甩 尾。发动机的冷却条件较差,发 动机、变速器和离合器的操纵 机构都比较复杂。
1. 发动机;2. 离合器;3.变速器;4. 主减速器;5. 驱动轴;6、7. 动力总成支承
•动力传递过程: 发动机→离合器1→变速器2→万向传动装置(万向节3 和传动轴8 )→主减速器7→差速器5→半轴6→驱动轮。
13.2 汽车传动系统的类型和组成
13.2.2 液力机械式传动系统
由液力传动和机械传动的组合运用。液力传动是用液体作为传力介 质,利用液体在主动元件与从动元件之间的循环流动过程中动能的 变化来传递动力。可以实现无级变速。
13.1.1 汽车发动机特性
汽油机特性图
柴油机特性图
内燃机特性:
① 转矩变化范围不大,而功率变化却很大; ② 要有最低转速(600r/min)才能稳定工作; ③ 转速提高,输出功率急剧提高,3500~6000r/min输出功率最大。
13.1汽车传动系统的功用
13.1.2 汽车要求的功率
汽车起步或上坡时,阻力大,汽车速度不高,但要求较大功率,以 获得最大转矩,来克服加速阻力或上坡阻力; 在一般平坦路面上做巡航行驶时,行驶阻力和需要的功率不太大。
(5)具有差速功能 。
13.2 汽车传动系统的类型和组成
13.2.1 机械式传动系统
机械式传动系由若干的齿轮、轴、摩擦片等机械元件来传递发动机 与驱动车轮之间的动力,传动效率高、工作可靠、维护方便,但操 纵需靠驾驶员的体力,传动比的改变是有级的。
13.2.1 机械式传动系统
• 基本组成:1、离合 器,2、变速器,3、 万向传动装置(万向 节和传动轴),4、 驱动桥,5、差速器, 6、半轴,7、主减速 器。
13.1汽车传动系统的功用
13.1.3 汽车传动系统的功用 (1)减速增矩 :传给驱动轮的动力比发动机输出的动力转速低, 转矩大; (2)变速变矩 :发动机的最佳工作转速范围很小,但汽车行驶的 速度和需要克服的阻力却在很大范围内变化; (3)使动力传递根据需要顺利接合和分离,如起动、换档、行驶 途中短时间停车、汽车低速滑行等情况下,都需要中断动力传 递; (4)能实现倒车 ;
3、交流发电机-直流变频-交流电动机系统(交— 直—交系统)
交流发电机输出的电能经过整流及变频装置 以后,又输送给交流电动机,可对交流牵引电 动机进行调频和调速。 交流牵引电动机 ( 特别是笼型电动机 ) 与直流 电动机相比,由于没有换向器,结构简单,外 形尺寸小,所以可以设计和制造出功率较大、 转速较高的电动机。这种电动机运行可靠,维 护方便(电力火车)。
1. 发动机;2. 离合器;3.变速器;4. 分动器及轴间差速器;5. 后驱动桥主减速器; 主减速器;7. 轴间差速器;8. 黏性联轴差速器
13.3 机械式传动系统的布置方案
13.3.5 四轮驱动(4WD)
思考题
1. 机械传动系统的构成。 2. 汽车传动系统的功能是什么? 3. 汽车传动系统各种布置方案的优缺点。
13.3 机械式传动系统的布置方案
13.3.2 前置前驱动 (FF)
发动机横置 发动机纵置
思考:发动机横置和纵置时,主减速器齿轮有何区别?
13.3 机械式传动系统的布置方案
13.3.2 前置前驱动 (FF)
13.3 机械式传动系统的布置方案
13.3.3 后置后驱动 (RR) 1.小轿车布置(基本不采用)